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Quelle température supporte la céramique ?

Paulette Boyer
Paulette Boyer
2025-11-04 10:33:45
Nombre de réponses : 15
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Nitrure de bore (BN) 2000 Atmosphère inerte uniquement Alumine (Al2O3) 1650 Céramique avancée la plus utilisée Carbure de silicium (SSiC) 1400 Excellente conductivité thermique ZTA20 1400 Composite zircone-alumine durci Nitrure de silicium (Si3N4) 1300 Grande résistance aux chocs thermiques Nitrure d'aluminium (AlN) 1200 Idéal pour les substrats électroniques Oxyde de béryllium (BeO) 1200 Haute conductivité, toxique pendant l'usinage MGC 900 Utilisé pour le prototypage, l'électronique Zircone (YPZ) 850 Limitée par l'instabilité de la phase
Guy Didier
Guy Didier
2025-10-23 07:50:42
Nombre de réponses : 13
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La céramique naturelle permet la réalisation de pièces de petites dimensions usinées à cru puis recuites à différentes températures en fonction de l’utilisation désirée (à 1050°C ou à 1300°C). Excellentes propriétés mécaniques même à température élevée. Résiste aux hautes températures. Résiste au grande température. Peut être revêtue 2000°C avec atmosphère protégée. Tube utilisés pour les hautes températures avec meilleure résistance aux charges.

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Martine Giraud
Martine Giraud
2025-10-19 18:37:02
Nombre de réponses : 20
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Les céramiques de tous types sont connues pour leur capacité à résister à des températures élevées. Par exemple, l’alumine fond à des températures proches de 1800°C, bien au-dessus du point de fusion des matériaux métalliques. Conductivité : Bien que les céramiques avancées bloquent généralement l’électricité, il existe des céramiques semi-conductrices qui, en fonction de leur température et du niveau de tension appliqué, peuvent conduire l’électricité. La propriété qui définit la chaleur transmise à travers un matériau est appelée conductivité thermique. Les céramiques avancées offrent une large gamme de conductivité thermique ; certains matériaux ont des niveaux élevés de conductivité et transfèrent bien la chaleur, tandis que d’autres ont des niveaux faibles de conductivité et transfèrent moins de chaleur.
Frédéric Arnaud
Frédéric Arnaud
2025-10-11 16:47:23
Nombre de réponses : 13
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La céramique et le verre sont les deux grands secteurs auxquels s'adresse Vitcas. Les produits énumérés dans cette catégorie peuvent être utilisés dans les deux industries - dans les fours à céramique ou dans les processus de soufflage du verre. Ces matériaux comprennent les briques isolantes de grade 26 et les matériaux en fibres céramiques pour réduire le temps de refroidissement après la cuisson du four. Pour le revêtement du matériau en fibres céramiques, vous utiliserez la peinture au zircon. Pendant le processus de soufflage du verre, on utilise un four Glory Hole ou un four de réchauffage. Pour chauffer le four Glory Hole, vous pouvez utiliser notre couverture en fibres céramiques et notre matériau réfractaire coulé 1600.

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Victor Ramos
Victor Ramos
2025-10-04 10:36:51
Nombre de réponses : 23
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La résistance aux températures extrêmes est l’aptitude d’une céramique à maintenir ses propriétés physico-chimiques à des températures supérieures à 1000°C. La température de frittage conférera à celle-ci sa résistance à hautes températures car de façon générale, en dessous de cette température de mise en œuvre, la structure de cette céramique n’évoluera pas. Une céramique, qui résiste aux variations de température, à de hautes températures et aux chocs thermiques, sera classée dans la famille des céramiques réfractaires. Température maximale d'utilisation (°C) sous air Alumine 1800 Composite alumine-zircone 1500-2000 Zircone MgO & Y-TZP 1000-1800 Nitrure d’aluminium 1500 Carbure de silicium fritté 1500 Nitrure de silicium fritté 1.4
Roger Lejeune
Roger Lejeune
2025-09-23 12:24:36
Nombre de réponses : 17
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La température maximale qu'une céramique peut supporter dépend de sa composition, de sa structure et de l'usage auquel elle est destinée. En général, les céramiques peuvent supporter des températures allant de 1 000°C à plus de 3 000°C, les céramiques spécialisées comme le carbure de silicium et la zircone repoussant les limites supérieures. Par exemple, l'alumine (Al₂O₃) peut résister à des températures allant jusqu'à 1 800°C. Le carbure de silicium (SiC) peut supporter des températures allant jusqu'à 2 700°C, tandis que la zircone (ZrO₂) est stable jusqu'à 2400°C. Le nitrure de bore (BN) peut supporter des températures allant jusqu'à 2 000 °C. La résistance aux chocs thermiques, la stabilité chimique et la résistance mécanique sont des facteurs importants pour déterminer la performance des céramiques à haute température.

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